《表3 Logistic方程拟合营养盐浓度随时间变化过程参数》

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《扑草净对鲫鱼(Carassius auratus)生长的影响及其导致的水体营养盐变化》


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图3为无鱼时各营养盐浓度随时间的变化。由图3可见,无鱼时,扑草净对鱼饵释放营养盐基本无影响,差别在试验精度范围内,这是可预料的。实际上,统计分析也表明,无鱼时,有、无扑草净组氮磷营养盐浓度无显著差异(P>0.05)。表3为Logistic方程拟合营养盐浓度随时间变化过程参数。如表3所示,有、无扑草净组营养盐浓度变化趋势的拟合参数aC、rC、Cmax及R2基本无差异。这与黄岁樑等[27]的研究结果相似,他们发现阿特拉津的存在对鱼食营养盐的释放特征无影响。尽管本研究中扑草净分子式中含氮,但因为添加的扑草净浓度很低,所以由扑草净添加引起的氮浓度增加可以忽略。试验开始阶段,NH4+-N浓度迅速升高,并于第8天增至最高浓度1.67 mg/L,然后降至0.19 mg/L并趋于稳定。相关性分析表明,NH4+-N浓度与累积投饵量呈负相关(r=-0.595,P=0.013)。这是因为NH4+-N浓度上升与下降与氮的生物化学转化过程有关,如硝化作用、NH4+-N的挥发和吸附等[28-29]。吕元蛟等[30]在关于池塘残饵对底泥氮、磷释放影响的模拟研究中发现氨氮浓度先上升后下降,并认为这是由于NH4+-N向硝态氮转化。本研究中硝化作用可能是NH4+-N浓度最终趋于稳定的主要原因。